若取无穷远处分子势能为零,当处于平衡状态的两分子间距离为r0时,下列说法正确的是( )
A.分子势能最小,且小于零 |
B.分子间作用力的合力为零 |
C.分子间引力和斥力相等 |
D.分子间引力和斥力均为零 |
E.分子势能大于零 |
有甲、乙两个相同的分子,当他们相距较远时,它们间的分子力接近零。当它们由较远处靠近到难以再靠近的过程中,下列说法正确的是( )
A.分子间的引力一直减小,斥力一直增大 |
B.分子力为零时,分子势能最小 |
C.分子力先增大,再减小,后又增大,分子势能先减小,后增加 |
D.分子力先增大,再减小,后又增大,分子势能先减小,再增加,后又减小 |
如图所示,纵坐标表示两个分子间引力、斥力的大小,横坐标表示两个分子的距离,图中两条曲线分别表示两分子间引力、斥力的大小随分子间距离的变化关系,e为两曲线的交点,则下列说法正确的是( )


A.ab为引力曲线,cd为斥力曲线,e点横坐标的数量级为10-10m |
B.ab为斥力曲线,cd为引力曲线,e点横坐标的数量级为10-10m |
C.若两个分子间距离大于e点的横坐标,则分子间作用力表现为斥力 |
D.若两个分子间距离越大,则分子势能亦越大 |
甲分子固定在坐标原点
,乙分子位于
轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,
为斥力,
为引力。
为
轴上四个特定的位置,现把乙分子从
处由静止释放,则( )









A.乙分子由![]() ![]() ![]() ![]() |
B.乙分子由![]() ![]() ![]() |
C.乙分子由![]() ![]() |
D.乙分子由![]() ![]() |
关于分子间的作用力,下列说法正确的是( )
A.用力拉铁棒的两端,铁棒没有断,这是分子间存在吸引力的宏观表现 |
B.“破镜不能重圆”是因为分子间存在着斥力 |
C.分子间的引力和斥力均随分子间距离的增大而减小 |
D.当分子间的距离变小时,分子间作用力可能减小,也可能增大 |
E.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间斥力大于引力 |
如图甲、乙两图分别表示两个分子之间分子力和分子势能随分子间距离变化的图像。由图像判断以下说法中正确的是( )


A.当分子间距离为r0时,分子力最小且为零 |
B.当分子间距离r>r0时,分子力随分子间距离的增大而增大 |
C.当分子间距离r>r0时,分子势能随分子间距离的增大而增大 |
D.当分子间距离r<r0时,随着分子间距离逐渐减小,分子力和分子势能都逐渐增大 |
E.当分子间距离r<r0时,分子势能随分子间距离的增大先减小后增大 |
热学现象在生活中无处不在,下列与此有关的分析正确的是( )
A.固体很难被压缩是因为分子之间有斥力 |
B.物体吸收热量,其内能一定增加 |
C.温度高的物体,其内能一定大 |
D.气体在对外做功的过程中,其内能可能增加 |
E.中午闻到食堂炒菜的香味是因为分子的运动 |
以下说法正确的是________。
A.当两个相邻的分子间距离为r0时,它们间的引力和斥力都为零 |
B.物体做加速运动时速度越来越大,物体内分子的平均动能不一定越来越大 |
C.科技再发达,也不可能利用高科技手段将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化 |
D.在轮胎爆裂这一短暂过程中,气体膨胀,温度降低 |
E.气体能够充满整个容器,说明气体分子间的斥力很大 |
下列关于热现象的说法正确的是________.
A.小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力 |
B.液体分子的无规则运动称为布朗运动 |
C.热量不可能从低温物体传到高温物体 |
D.分子间的距离增大时,分子势能可能减小 |
E.分子间的距离减小时,分子引力和斥力都增大 |
关于分子动理论,下列说法正确的是( )
A.分子有着复杂的内部结构,但在研究分子的大小时,往往可以把分子看做小球或小立方体,这是一种理想化模型的物理方法 |
B.在显微镜下观察悬浮在水中的花粉颗粒的运动,把一个小颗粒每隔一段时间的位置记录在坐标纸上,用笔把颗粒的位置按时间顺序依次连起来,得到一组无规则的折线图,说明花粉颗粒的运动是无规则的 |
C.两个相邻的分子之间同时存在引力和斥力,它们均随分子间距离的增大而减小,所以当分子间距离增大时分子力将变小 |
D.把装有不同压强、不同温度的气体的两容器连通,温度高的气体会向温度低的一方传热,压强大的气体会向压强较小的一方流动 |
E.扩散现象只能在气体和液体中发生,不能在固体中发生 |